1# UART 2 3## 概述 4 5### 功能简介 6 7UART指异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),是通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输。 8 9两个UART设备的连接示意图如下,UART与其他模块一般用2线(图1)或4线(图2)相连,它们分别是: 10 11- TX:发送数据端,和对端的RX相连。 12 13- RX:接收数据端,和对端的TX相连。 14 15- RTS:发送请求信号,用于指示本设备是否准备好,可接受数据,和对端CTS相连。 16 17- CTS:允许发送信号,用于判断是否可以向对端发送数据,和对端RTS相连。 18 19**图 1** 2线UART设备连接示意图 20 21 22 23**图 2** 4线UART设备连接示意图 24 25 26 27UART通信之前,收发双方需要约定好一些参数:波特率、数据格式(起始位、数据位、校验位、停止位)等。通信过程中,UART通过TX发送给对端数据,通过RX接收对端发送的数据。当UART接收缓存达到预定的门限值时,RTS变为不可发送数据,对端的CTS检测到不可发送数据,则停止发送数据。 28 29UART接口定义了操作UART端口的通用方法集合,包括: 30 31- 打开/关闭UART设备 32 33- 读写数据 34 35- 设置/获取UART设备波特率 36 37- 设置/获取UART设备属性 38 39### 基本概念 40 41- 异步通信 42 43 异步通信中,数据通常以字符或者字节为单位组成字符帧传送。字符帧由发送端逐帧发送,通过传输线被接收设备逐帧接收。发送端和接收端可以由各自的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟源彼此独立,互不同步。异步通信以一个字符为传输单位,通信中两个字符间的时间间隔是不固定的,然而在同一个字符中的两个相邻位代码间的时间间隔是固定的。 44 45- 全双工传输(Full Duplex) 46 47 此通信模式允许数据在两个方向上同时传输,它在能力上相当于两个单工通信方式的结合。全双工可以同时进行信号的双向传输。 48 49### 运作机制 50 51在HDF框架中,UART接口适配模式采用独立服务模式(如图3所示)。在这种模式下,每一个设备对象会独立发布一个设备服务来处理外部访问,设备管理器收到API的访问请求之后,通过提取该请求的参数,达到调用实际设备对象的相应内部方法的目的。独立服务模式可以直接借助HDF设备管理器的服务管理能力,但需要为每个设备单独配置设备节点,增加内存占用。 52 53独立服务模式下,核心层不会统一发布一个服务供上层使用,因此这种模式下驱动要为每个控制器发布一个服务,具体表现为: 54 55- 驱动适配者需要实现HdfDriverEntry的Bind钩子函数以绑定服务。 56 57- device_info.hcs文件中deviceNode的policy字段为1或2,不能为0。 58 59UART模块各分层作用: 60 61- 接口层提供打开UART设备、UART设备读取指定长度数据、UART设备写入指定长度数据、设置UART设备波特率、获取设UART设备波特率、设置UART设备属性、获取UART设备波特率、设置UART设备传输模式、关闭UART设备的接口。 62 63- 核心层主要提供UART控制器的创建、移除以及管理的能力,通过钩子函数与适配层交互。 64 65- 适配层主要是将钩子函数的功能实例化,实现具体的功能。 66 67**图 3** UART独立服务模式结构图 68 69 70 71### 约束与限制 72 73UART模块UartSetTransMode接口设置传输模式在Linux中不支持,仅为空实现。 74 75## 使用指导 76 77### 场景介绍 78 79UART模块应用比较广泛,主要用于实现设备之间的低速串行通信,例如输出打印信息,当然也可以外接各种模块,如GPS、蓝牙等。 80 81### 接口说明 82 83UART模块提供的主要接口如表1所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/uart_if.h。 84 85**表 1** UART驱动API接口功能介绍 86 87| 接口名 | 接口描述 | 88| -------- | -------- | 89| DevHandle UartOpen(uint32_t port) | UART获取设备句柄 | 90| void UartClose(DevHandle handle) | UART释放设备句柄 | 91| int32_t UartRead(DevHandle handle, uint8_t \*data, uint32_t size) | 从UART设备中读取指定长度的数据 | 92| int32_t UartWrite(DevHandle handle, uint8_t \*data, uint32_t size) | 向UART设备中写入指定长度的数据 | 93| int32_t UartGetBaud(DevHandle handle, uint32_t \*baudRate) | UART获取波特率 | 94| int32_t UartSetBaud(DevHandle handle, uint32_t baudRate) | UART设置波特率 | 95| int32_t UartGetAttribute(DevHandle handle, struct UartAttribute \*attribute) | UART获取设备属性 | 96| int32_t UartSetAttribute(DevHandle handle, struct UartAttribute \*attribute) | UART设置设备属性 | 97| int32_t UartSetTransMode(DevHandle handle, enum UartTransMode mode) | UART设置传输模式 | 98 99>  **说明:**<br> 100> 本文涉及的UART所有接口,支持内核态及用户态使用。 101 102### 开发步骤 103 104使用UART的一般流程如下图所示。 105 106**图 4** UART使用流程图 107 108 109 110 111#### 获取UART设备句柄 112 113在使用UART进行通信时,首先要调用UartOpen获取UART设备句柄,该函数会返回指定端口号的UART设备句柄。 114 115```c 116DevHandle UartOpen(uint32_t port); 117``` 118 119**表 2** UartOpen参数和返回值描述 120 121| 参数 | 参数描述 | 122| -------- | -------- | 123| port | uint32_t类型,UART设备号 | 124| **返回值** | **返回值描述** | 125| NULL | 获取UART设备句柄失败 | 126| 设备句柄 | UART设备句柄 | 127 128假设系统中的UART端口号为1,获取该UART设备句柄的示例如下: 129 130```c 131DevHandle handle = NULL; // UART设备句柄 132uint32_t port = 1; // UART设备端口号 133 134handle = UartOpen(port); 135if (handle == NULL) { 136 HDF_LOGE("UartOpen: open uart_%u failed!\n", port); 137 return; 138} 139``` 140 141#### UART设置波特率 142 143在通信之前,需要设置UART的波特率,设置波特率的函数如下所示: 144 145```c 146int32_t UartSetBaud(DevHandle handle, uint32_t baudRate); 147``` 148 149**表 3** UartSetBaud参数和返回值描述 150 151| 参数 | 参数描述 | 152| -------- | -------- | 153| handle | DevHandle类型,UART设备句柄 | 154| baudRate | uint32_t类型,待设置的波特率值 | 155| **返回值** | **返回值描述** | 156| HDF_SUCCESS | UART设置波特率成功 | 157| 负数 | UART设置波特率失败 | 158 159假设需要设置的UART波特率为9600,设置波特率的实例如下: 160 161```c 162int32_t ret; 163 164ret = UartSetBaud(handle, 9600); // 设置UART波特率 165if (ret != HDF_SUCCESS) { 166 HDF_LOGE("UartSetBaud: failed, ret %d\n", ret); 167 return ret; 168} 169``` 170 171#### UART获取波特率 172 173设置UART的波特率后,可以通过获取波特率接口来查看UART当前的波特率,获取波特率的函数如下所示: 174 175```c 176int32_t UartGetBaud(DevHandle handle, uint32_t *baudRate); 177``` 178 179**表 4** UartGetBaud参数和返回值描述 180 181| 参数 | 参数描述 | 182| -------- | -------- | 183| handle | DevHandle类型,UART设备句柄 | 184| baudRate | uint32_t类型指针,用于接收波特率的值 | 185| **返回值** | **返回值描述** | 186| HDF_SUCCESS | UART获取波特率成功 | 187| 负数 | UART获取波特率失败 | 188 189获取波特率的实例如下: 190 191```c 192int32_t ret; 193uint32_t baudRate; 194 195ret = UartGetBaud(handle, &baudRate); // 获取UART波特率 196if (ret != HDF_SUCCESS) { 197 HDF_LOGE("UartGetBaud: failed, ret %d\n", ret); 198 return ret; 199} 200``` 201 202#### UART设置设备属性 203 204在通信之前,需要设置UART的设备属性,设置设备属性的函数如下所示: 205 206```c 207int32_t UartSetAttribute(DevHandle handle, struct UartAttribute *attribute); 208``` 209 210**表 5** UartSetAttribute参数和返回值描述 211 212| 参数 | 参数描述 | 213| -------- | -------- | 214| handle | DevHandle类型,UART设备句柄 | 215| attribute | 结构体指针,待设置的设备属性 | 216| **返回值** | **返回值描述** | 217| HDF_SUCCESS | UART设置设备属性成功 | 218| 负数 | UART设置设备属性失败 | 219 220设置UART的设备属性的实例如下: 221 222```c 223int32_t ret; 224struct UartAttribute attribute; 225 226attribute.dataBits = UART_ATTR_DATABIT_7; // UART传输数据位宽,一次传输7个bit 227attribute.parity = UART_ATTR_PARITY_NONE; // UART传输数据无校检 228attribute.stopBits = UART_ATTR_STOPBIT_1; // UART传输数据停止位为1位 229attribute.rts = UART_ATTR_RTS_DIS; // UART禁用RTS 230attribute.cts = UART_ATTR_CTS_DIS; // UART禁用CTS 231attribute.fifoRxEn = UART_ATTR_RX_FIFO_EN; // UART使能RX FIFO 232attribute.fifoTxEn = UART_ATTR_TX_FIFO_EN; // UART使能TX FIFO 233 234ret = UartSetAttribute(handle, &attribute); // 设置UART设备属性 235if (ret != HDF_SUCCESS) { 236 HDF_LOGE("UartSetAttribute: failed, ret %d\n", ret); 237turn ret; 238} 239``` 240 241#### UART获取设备属性 242 243设置UART的设备属性后,可以通过获取设备属性接口来查看UART当前的设备属性,获取设备属性的函数如下所示: 244 245```c 246int32_t UartGetAttribute(DevHandle handle, struct UartAttribute *attribute); 247``` 248 249**表 6** UartGetAttribute参数和返回值描述 250 251| 参数 | 参数描述 | 252| -------- | -------- | 253| handle | DevHandle类型,UART设备句柄 | 254| attribute | 结构体指针,接收UART设备属性的指针 | 255| **返回值** | **返回值描述** | 256| HDF_SUCCESS | UART获取设备属性成功 | 257| 负数 | UART获取设备属性失败 | 258 259获取UART的设备属性的实例如下: 260 261```c 262int32_t ret; 263struct UartAttribute attribute; 264 265ret = UartGetAttribute(handle, &attribute); // 获取UART设备属性 266if (ret != HDF_SUCCESS) { 267 HDF_LOGE("UartGetAttribute: failed, ret %d\n", ret); 268 return ret; 269} 270``` 271 272#### 设置UART传输模式 273 274在通信之前,需要设置UART的传输模式,设置传输模式的函数如下所示: 275 276```c 277int32_t UartSetTransMode(DevHandle handle, enum UartTransMode mode); 278``` 279 280**表 7** UartSetTransMode参数和返回值描述 281 282| 参数 | 参数描述 | 283| -------- | -------- | 284| handle | DevHandle类型,UART设备句柄 | 285| mode | 枚举类型,待设置的传输模式 | 286| **返回值** | **返回值描述** | 287| HDF_SUCCESS | UART设置传输模式成功 | 288| 负数 | UART设置传输模式失败 | 289 290假设需要设置的UART传输模式为UART_MODE_RD_BLOCK,设置传输模式的实例如下: 291 292```c 293int32_t ret; 294 295ret = UartSetTransMode(handle, UART_MODE_RD_BLOCK); // 设置UART传输模式 296if (ret != HDF_SUCCESS) { 297 HDF_LOGE("UartSetTransMode: failed, ret %d\n", ret); 298 return ret; 299} 300``` 301 302#### 向UART设备写入指定长度的数据 303 304对应的接口函数如下所示: 305 306```c 307int32_t UartWrite(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t size); 308``` 309 310**表 8** UartWrite参数和返回值描述 311 312| 参数 | 参数描述 | 313| -------- | -------- | 314| handle | DevHandle类型,UART设备句柄 | 315| data | uint8_t类型指针,待写入数据的 | 316| size | uint32_t类型,待写入数据的长度 | 317| **返回值** | **返回值描述** | 318| HDF_SUCCESS | UART写数据成功 | 319| 负数 | UART写数据失败 | 320 321写入指定长度数据的实例如下: 322 323```c 324int32_t ret; 325uint8_t wbuff[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; 326 327ret = UartWrite(handle, wbuff, 5); // 向UART设备写入指定长度的数据 328if (ret != HDF_SUCCESS) { 329 HDF_LOGE("UartWrite: failed, ret %d\n", ret); 330 return ret; 331} 332``` 333 334#### 从UART设备中读取指定长度的数据 335 336对应的接口函数如下所示: 337 338```c 339int32_t UartRead(DevHandle handle, uint8_t *data, uint32_t size); 340``` 341 342**表 9** UartRead参数和返回值描述 343 344| 参数 | 参数描述 | 345| -------- | -------- | 346| handle | DevHandle类型,UART设备句柄 | 347| data | uint8_t类型指针,接收读取数据 | 348| size | uint32_t类型,待读取数据的长度 | 349| **返回值** | **返回值描述** | 350| 非负数 | UART读取到的数据长度 | 351| 负数 | UART读取数据失败 | 352 353读取指定长度数据的实例如下: 354 355```c 356int32_t ret; 357uint8_t rbuff[5] = {0}; 358 359ret = UartRead(handle, rbuff, 5); // 从UART设备读取指定长度的数据 360if (ret < 0) { 361 HDF_LOGE("UartRead: failed, ret %d\n", ret); 362 return ret; 363} 364``` 365 366>  **注意:** 367> UART返回值为非负值,表示UART读取成功。若返回值等于0,表示UART无有效数据可以读取。若返回值大于0,表示实际读取到的数据长度,该长度小于或等于传入的参数size的大小,并且不超过当前正在使用的UART控制器规定的最大单次读取数据长度的值。 368 369 370#### 销毁UART设备句柄 371 372UART通信完成之后,需要销毁UART设备句柄,函数如下所示: 373 374```c 375void UartClose(DevHandle handle); 376``` 377 378该函数会释放申请的资源。 379 380**表 10** UartClose参数和返回值描述 381 382| 参数 | 参数描述 | 383| -------- | -------- | 384| handle | UART设备句柄 | 385 386销毁UART设备句柄的实例如下: 387 388```c 389UartClose(handle); // 销毁UART设备句柄 390``` 391 392## 使用实例 393 394下面将基于Hi3516DV300开发板展示使用UART完整操作,步骤主要如下: 395 3961. 传入UART端口号num,打开端口号对应的UART设备并获得UART设备句柄。 397 3982. 通过UART设备句柄及设置的波特率,设置UART设备的波特率。 399 4003. 通过UART设备句柄及待获取的波特率,获取UART设备的波特率。 401 4024. 通过UART设备句柄及待设置的设备属性,设置UART设备的设备属性。 403 4045. 通过UART设备句柄及待获取的设备属性,获取UART设备的设备属性。 405 4066. 通过UART设备句柄及待设置的传输模式,设置UART设备的传输模式。 407 4087. 通过UART设备句柄及待传输的数据及大小,传输指定长度的数据。 409 4108. 通过UART设备句柄及待接收的数据及大小,接收指定长度的数据。 411 4129. 通过UART设备句柄,关闭UART设备。 413 414```c 415#include "hdf_log.h" 416#include "uart_if.h" 417 418static int32_t UartTestSample(void) 419{ 420 int32_t ret; 421 uint32_t port; 422 uint32_t baud; 423 DevHandle handle = NULL; 424 uint8_t wbuff[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 425 uint8_t rbuff[5] = { 0 }; 426 struct UartAttribute attribute; 427 428 attribute.dataBits = UART_ATTR_DATABIT_7; // UART传输数据位宽,一次传输7个bit 429 attribute.parity = UART_ATTR_PARITY_NONE; // UART传输数据无校检 430 attribute.stopBits = UART_ATTR_STOPBIT_1; // UART传输数据停止位为1位 431 attribute.rts = UART_ATTR_RTS_DIS; // UART禁用RTS 432 attribute.cts = UART_ATTR_CTS_DIS; // UART禁用CTS 433 attribute.fifoRxEn = UART_ATTR_RX_FIFO_EN; // UART使能RX FIFO 434 attribute.fifoTxEn = UART_ATTR_TX_FIFO_EN; // UART使能TX FIFO 435 436 port = 1; // UART设备端口号,要填写实际平台上的端口号 437 438 handle = UartOpen(port); // 获取UART设备句柄 439 if (handle == NULL) { 440 HDF_LOGE("UartOpen: open uart_%u failed!\n", port); 441 return HDF_FAILURE; 442 } 443 444 ret = UartSetBaud(handle, 9600); // 设置UART波特率为9600 445 if (ret != HDF_SUCCESS) { 446 HDF_LOGE("UartSetBaud: set baud failed, ret %d\n", ret); 447 goto ERR; 448 } 449 450 ret = UartGetBaud(handle, &baud); // 获取UART波特率 451 if (ret != HDF_SUCCESS) { 452 HDF_LOGE("UartGetBaud: get baud failed, ret %d\n", ret); 453 goto ERR; 454 } 455 456 ret = UartSetAttribute(handle, &attribute); // 设置UART设备属性 457 if (ret != HDF_SUCCESS) { 458 HDF_LOGE("UartSetAttribute: set attribute failed, ret %d\n", ret); 459 goto ERR; 460 } 461 462 ret = UartGetAttribute(handle, &attribute); // 获取UART设备属性 463 if (ret != HDF_SUCCESS) { 464 HDF_LOGE("UartGetAttribute: get attribute failed, ret %d\n", ret); 465 goto ERR; 466 } 467 468 ret = UartSetTransMode(handle, UART_MODE_RD_NONBLOCK); // 设置UART传输模式为非阻塞模式 469 if (ret != HDF_SUCCESS) { 470 HDF_LOGE("UartSetTransMode: set trans mode failed, ret %d\n", ret); 471 goto ERR; 472 } 473 474 ret = UartWrite(handle, wbuff, 5); // 向UART设备写入5字节的数据 475 if (ret != HDF_SUCCESS) { 476 HDF_LOGE("UartWrite: write data failed, ret %d\n", ret); 477 goto ERR; 478 } 479 480 ret = UartRead(handle, rbuff, 5); // 从UART设备读取5字节的数据 481 if (ret < 0) { 482 HDF_LOGE("UartRead: read data failed, ret %d\n", ret); 483 goto ERR; 484 } 485 HDF_LOGI("%s: function tests end, %d", __func__, ret); 486ERR: 487 UartClose(handle); // 销毁UART设备句柄 488 return ret; 489} 490``` 491